在火热的中国创投市场,资本对人工智能行业充满期待。应用前景广阔、科技含量高、投资回报周期长、技术迭代周期短等特点,令涉足该领域的资本同时面临着诱惑和风险,亦需要付出足够多的智慧和时间。
市场BAT巨头林立中小创投转而瞄准细分领域
今年3月的围棋人机大战中,谷歌公司的AlphaGo(阿尔法围棋)以4:1战胜韩国顶级职业围棋选手李世石。人工智能应用就此轰动世界,也掀起了资本圈的轩然巨波。
人工智能吸引着IBM、谷歌、微软等国际科技巨头,或投资或收购相关公司。比如,获谷歌投资的语音搜索平台出门问问,红杉投资的模式识别公司格灵深瞳,智能机器人平台图灵机器人等。
国内BAT巨头也正加速布局人工智能领域,通过自身优势领域切入,用巨量资金引进人才和项目。其中,百度最早从语音语义、图像识别方面切入,并进军无人车领域,正在加速商业落地,百度大脑项目则号称已经达到四岁小孩水平。阿里则从手机淘宝开始规模使用个性化商品推荐,蚂蚁金服在金融领域的征信、保险、风控等场景推动智能计算应用。最近,阿里云人工智能程序小Ai成功预测了《我是歌手》总决赛歌王,人工智能“洞察人心”的话题再度升温。
对于巨头林立的人工智能领域,有市场人士担忧行业技术门槛要求较高,资金需求大,创业投资公司和中小型企业难在市场中分得一杯羹。对此,分享投资副总裁曹强在接受南方日报记者采访时表示,人工智能领域的应用非常广泛,与实际应用场景密切相关,创业的机会点非常多,因此小公司也有机会。
中兴合创董事长丁明峰则认为,未来颠覆BAT的一定是人工智能,尽管大部分的数据积累都被BAT掌握,但是真正伟大的人工智能公司绝不会在这三个公司里面,它会渗透到行业的各个角落。
在广义的人工智能应用领域,智能医疗、智能家居、无人机、机器人等相关概念愈发火热,聪明的资本已嗅到了其中商机。今年4月,风险投资机构Star VC宣布投资中国深度学习领先企业商汤科技,进驻人工智能领域。在企业方面,专注于智能语音识别的公司云知声已完成数千万美金B+轮融资,未来将布局物联网人工智能服务,包括智能家居、车载、医疗、教育等领域。国内机器人企业浙江万丰斥资3.02亿美元收购美国焊接机器人应用系统服务商Paslin,成为迄今为止国内机器人企业规模最大的跨国并购案。
热点资本追逐无人驾驶等细分领域
人工智能技术未来发展空间巨大,但行业本身的高科技含量也为风投资本入场设置了更高的门槛。易被市场解读、应用场景贴近现实的细分领域更容易成为资本的切入口。其中,无人机无疑是人工智能风口下创业和投资圈的明星领域。
国内的领先企业如大疆、亿航等在海外市场表现靓丽,国内外创业公司和团队风生水起,在Angel List中,国外无人机相关的初创公司就已经超过了330家。
易观分析师佘双琳表示,无人机领域的想象空间巨大,仍将继续升温,但行业内竞争十分激烈。“现在很多企业聚焦在航拍领域,但这个领域相对于其他领域门槛已经没有那么高了,很多技术已经开源,很多传统航模企业也加入进来,导致领域价格竞争越来越激烈,企业利润空间越来越薄。不过,无人机企业可以从两个方面获取机会,第一是应用一体化的解决方案,针对某一个行业进行开发;第二是从电池技术方面进行突破。”
在无人机以外,智能汽车、无人船等相关行业也颇受瞩目。北极光创投董事总经理杨磊表示,当前AI、机器人等领域备受关注,而他将在下一阶段重点关注智能汽车领域。“智能可以理解成感官(传感器)、大脑(人工智能或AI)、执行(机器人)三个部分,如果把传感器、AI和汽车结合在一起,就是智能汽车。”杨磊说,“我们认为,未来的智能汽车会以图像传感器为中心,辅助以其他廉价传感器,以 AI为大脑实现无人驾驶。我们会重点在国内投资有壁垒的、高性价比的硬件,以及能够把国外最先进的AI软件结合到国内硬件平台上、结合国内厂商的需求、做好本地化服务的企业。”
前景深度学习技术的商业化应用空间巨大
人工智能在工业生产、生活、出行、教育等方面植入想象,业内人士表示,其距离真正运用于生活和产业的场景还有较大空间,而深度学习技术的商业化应用可能使其更快与现实生活接轨。
“近年来人工智能的最大突破主要在深度学习。”国家千人计划专家、地平线机器人CEO、前百度深度学习研究院负责人余凯表示,近10年间深度学习在各个方向不断刷新纪录,云识别、图像识别以及围棋等等,每年都能看到新进展。“人工智能已经进入到科技的“大航海时代”。未来人工智能会在工业制造、智能家居、自动驾驶、教育、大数据医疗等很多方面为我们的生活带来巨大影响,人工智能系统将诞生一种自主行为和决策的机器,在生活周遭帮助我们,使生活更加便捷。”
阿里云数据科学家、芝加哥大学统计学博士闵万里表示,现阶段人工智能应用大部分只是固定场景下的简单判断回应,比如对话机器人、服务机器人等。人工智能在复杂场景下的应用,无人驾驶技术是一个范例。“谷歌无人汽车可以放在车道上,实时应对处理各种预想不到的路况和车况,从而计算出最佳行驶路线”。
佘双琳认为,机器视觉和语音学习配合深度学习技术进行商业化应用,将在未来B端得到更为广泛的应用。“人工智能行业的难点在于投资回报周期比较长,而且衡量技术的商业价值是相当有难度的,也就是说,消费者能不能认可新的技术。现在更多的企业会从B端的商业化入手,例如蚂蚁金服与Face++合作研发的支付宝人脸识别支付技术。很多技术对消费者而言可有可无,但企业确实存在这一方面的技术刚需,如金融企业使用人工智能实现远程客服等,并且愿意支付更高价格。”
不少投资人在谈及AI技术时直言“看不懂”,应用前景广阔、科技含量高、投资回报周期长、技术迭代周期短等特点,令涉足该领域的资本需付出更多智慧。佘双琳表示,投资人工智能领域的关键在于评估技术在国内外环境中的先进性,需要专业技术和长线投资的眼光。“首先要能评估技术在全球范围内是否领先,评估技术的商业化应用前景。现在很多投资机构比较关注的是短期投资价值,可能希望3—5年内要产生回报,但投资人工智能的项目往往回报周期比较长,能不能在预期内产生回报,就需要进一步去判断。”
专家观点
分享投资副总裁曹强:
人工智能投资考验投资人专业能力
分享投资副总裁曹强表示,人工智能几大热门方向集中在模拟人脑的具体感知方面,比如图像识别、语音识别、语义理解和分析、人机对话、知识推理和分析等等。另外一个热点就是大数据的分析。在某些方面,用大数据的分析方法可能比逻辑推理更有效率。
目前,人工智能方面的学术研究方向多种多样,但具体到投资方面,投资人往往更喜欢能有实际商业价值的东西。“我觉得图像和声音识别更容易产生价值。比如我们最近投资了一家做车载语音声控软件的公司,叫深圳同行者科技。有了这个声控软件,你开车的时候就完全不用手操作,而是直接人机对话。你直接跟汽车说你要导航去哪里,你要听哪首歌曲,或者说你要听哪个电话。股市行情怎么样。这些技术已经逐步成熟,很快我们就可以享受到人工智能给我们带来的好处。”曹强说。
人工智能火起来的同时,考验的是投资人的专业水平和判断力,市场中许多鱼龙混杂的公司炒作人工智能概念,含金量的高低还待考量。资本的进入加速技术发展,但曹强认为,一味追求技术概念而忘记了产品的商业本质会带来很大风险。“毕竟这几十年来,人工智能的发展其实很缓慢。如果你过于追求华丽的技术,也许在你等到技术完善的那天之前,你就已经破产了。当然市场上还有很多伪人工智能,其实并没有什么技术含量。比如一些所谓的智能家居产品,其实只是解决了联网的问题,还谈不上人工智能。”
“投资周期的长短取决于你投资的产品和技术的成熟度。整体来说,人工智能还不算是一个成熟的技术,还在不断发展之中,所以投资的风险会比较大。投资回报率的大小不仅取决于你投资的周期,还取决你投资的价格,所以不能一概而论。这个行业的优势就是有非常大的想象空间,也是整个人类的追求。”曹强说。
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